Brèves d’actualité quantique : 6 janvier 2024 :
POLARISqb et Scientist.com s'associent pour offrir un accès en ligne à la conception de médicaments assistée par quantique
Polarisqb, pionnier des outils d'optimisation moléculaire quantique pour la découverte de médicaments, a collaboré avec Scientist.com, un marché en ligne leader pour la recherche externalisée dans l'industrie des sciences de la vie, pour permettre aux chercheurs d'accéder à la plateforme Quantum-Aided Drug Design (QuADD) de Polarisqb. Ce partenariat permet aux utilisateurs de Scientist.com d'exploiter l'informatique quantique pour créer des bibliothèques moléculaires optimisées pour la conception de médicaments, réduisant ainsi le processus de plusieurs mois à quelques jours. QuADD, utilisant des ordinateurs de recuit quantique, accélère la découverte de médicaments en résolvant efficacement les problèmes d'optimisation et en ciblant des poches de liaison spécifiques, conduisant potentiellement à de nouveaux médicaments candidats pour de nombreuses maladies humaines. L'approche innovante offre un avantage de temps significatif, les calculs étant plus de 500 fois plus rapides que les méthodes informatiques traditionnelles, et permettant d'explorer un espace chimique contenant jusqu'à 10^30 molécules en 1 à 3 jours. Cette collaboration marque une avancée significative dans la recherche et le développement de médicaments.
Des chercheurs brésiliens proposent des conditions pour maximiser l'intrication quantique
Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Institut des géosciences et des sciences exactes de l’Université d’État de São Paulo (IGCE-UNESP) au Brésil a introduit une nouvelle méthode pour quantifier l'intrication quantique, un facteur essentiel dans l'optimisation de l'informatique quantique. Publié dans Examen physique B, l'étude remet en question le théorème de Hellmann-Feynman dans certaines conditions, proposant le paramètre quantique de Grüneisen comme outil pour mesurer l'intrication ou l'entropie de von Neumann sur un paramètre de contrôle comme les champs magnétiques ou la pression. Cette méthode montre que l’intrication culmine près des points critiques quantiques, là où le théorème de Hellmann-Feynman échoue. Ces recherches, auxquelles le chercheur postdoctoral Lucas Squillante a contribué de manière significative sous la direction du professeur Valdeci Mariano de Souza, marquent une avancée significative dans la physique quantique et ont des implications potentielles pour l'évolution de l'informatique quantique, un domaine en croissance rapide avec la participation de grandes entreprises comme Google et IBM. L'étude souligne la supériorité de la mécanique quantique sur l'informatique classique en termes de capacité de traitement, soulignant l'intérêt croissant pour la recherche sur l'intrication quantique.
Dans Autres nouveautés : Nautilus Magazine article : « L’expérience négligée qui a révélé le monde quantique »
Une Magazine Nautilus article met en lumière l'expérience Stern-Gerlach de 1922, menée par les physiciens allemands Otto Stern et Walther Gerlach, qui a dévoilé des aspects fondamentaux de la mécanique quantique en démontrant le comportement unique des atomes dans un champ magnétique. Cette expérience emblématique, essentielle au développement de la physique quantique, a récemment été revisitée par des physiciens israéliens, qui ont affiné les méthodes originales pour explorer davantage les processus quantiques. L’expérience, initialement destinée à remettre en question la théorie quantique de Niels Bohr, impliquait de vaporiser de l’argent et de le faire passer à travers un champ magnétique, en s’attendant à un large frottis sur une plaque détectrice. Au lieu de cela, deux lignes distinctes sont apparues, confirmant la théorie de Bohr et conduisant au prix Nobel de Stern. L’interprétation originale attribuait cependant à tort ce résultat à l’orbite d’un électron plutôt qu’à son spin. Aujourd’hui, l’expérience est reconnue pour confirmer la quantification du spin électronique. Les progrès récents de Ron Folman et de son équipe de l'Université Ben Gourion ont recréé et développé cette expérience, en utilisant des atomes de rubidium pour confirmer la superposition quantique et les modèles d'interférence. Leurs travaux valident non seulement la nature quantique de l'expérience originale, mais ouvrent également des voies pour sonder la gravité quantique et les limites de la mécanique quantique, notamment en expérimentant avec des objets plus gros comme les diamants pour tester leur comportement quantique.
Dans d'autres nouvelles: Place des investisseurs article : « Les 3 actions d’informatique quantique les plus en vogue à surveiller en 2024 »
Le secteur de l'informatique quantique regorge d'opportunités d'investissement prometteuses, et trois sociétés se démarquent en 2024 : Alphabet (GOOG, GOOGL), D-Wave Quantum (QBTS) et Rigetti Computing (RGTI) met en avant une étude récemment publiée. Place des investisseurs article. Alphabet, grâce à ses solides bases de recherche, est un acteur majeur dans le développement de processeurs quantiques supraconducteurs et d’outils logiciels. Son équipe Google Quantum AI a fait des progrès significatifs, démontrant la suprématie quantique, et la stabilité financière de l’entreprise offre un investissement sûr dans ce domaine à haut risque. D-Wave Quantum, le premier à vendre des ordinateurs quantiques, se concentre sur le recuit d'ordinateurs quantiques pour les problèmes d'optimisation. Malgré sa valorisation élevée, son approche unique de résolution de problèmes utilisant des qubits supraconducteurs présente un potentiel de croissance important. Enfin, Rigetti Computing, connu pour développer des circuits intégrés quantiques et une plate-forme cloud pour la programmation d'algorithmes quantiques, est prêt à connaître une forte croissance future. Sa plateforme s'adresse aux chercheurs et aux applications pratiques, notamment en science des matériaux et en modélisation financière. Ces sociétés représentent la pointe de l’informatique quantique, offrant aux investisseurs la possibilité de participer à une avancée technologique potentiellement transformatrice.
Kenna Hughes-Castleberry est rédactrice en chef d'Inside Quantum Technology et responsable de la communication scientifique chez JILA (un partenariat entre l'Université du Colorado à Boulder et le NIST). Ses domaines d'écriture incluent la technologie profonde, l'informatique quantique et l'IA. Son travail a été présenté dans Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica, etc.
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- La source: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-january-6-2024-polarisqb-and-scientist-com-partner-to-offer-online-access-to-quantum-aided-drug-design/
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